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时间:2019-11-22
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1、GPS-RTK技术在地籍测量中应用探究摘要:本文介绍了RTK技术工作原理及测量方法,重点对RTK在地籍控制测量和碎部测量中的应用进行了分析,充分说明了利用GPS-RTK技术可以进行地籍测量。关键词:GPS;GPS—RTK;地籍测量;界址点。Abstract:ThispaperintroducestheRTKtechnologyworkingprincipleandmeasuringmethod,withemphasisonRTKinCadastralControlSurveyanddetailsurve
2、yanalyzed,fullyillustratedbyusingGPSRTKtechnologytocadastraLKeywords:GPS;GPS,RTK;cadastralsurvey;boundarypoint・中图分类号:P271文献标识码:A文章编号:一、前言地籍测量的常规测量方法是先采用全站仪导线测量布设控制点,然后在导线控制点的基础上进行宗地界址点的碎部测量。导线测量经常受到起算控、制点密度不足、测站之间通视差以及精度不均匀等问题的困扰,而且耗费人力时间和资金。随着近些年GPS—RTK
3、技术的出现以及GPS接收机空间定位精度的不断提高,GPS—RTK技术已经广泛地应用到控制测量、地形图测量、地籍测量和房产测量中。使用GPS—RTK技术进行空间定位具有定位精度高、观测时间短、测站间无需通视、操作简便以及全天候作业的优点。GPS—RTK技术测绘的各点之间不存在误差累积,避免了传统地籍测绘中由于边长过长等原因带来的误差累积,提高了精度。利用GPS—RTK技术能够成功地在现场就发现不合格的测绘成果,提高了效率。传统地籍测绘的数据坐标转化,必须等到事后处理,而GPS—RTK技术具有实时将一个坐标
4、系统精确地转换到一个特殊坐标系统的能力。GPS—RTK技术与传统地籍测绘方法相比,具有明显的优势。本文以我在辽宁省朝阳市于2010年至今进行农村地籍测量工程通过实际操作积累的经验,阐述在地籍测量中的应用研究。二、GPS—RTK的操作流程1、建立一个项目(参数设置、编译控制点)。项目不要存储在“主内存”里,以免'‘软复位”时丢失数据2、基准站设置:第一步编辑点号,输入相应坐标,读当前WGS-84坐标;第二部设置基准站,注意:必须保证基准站WGS-84坐标和控制点所对应的WGS-84坐标在同一个WGS-84
5、坐标系统内。3、流动站设置:第一步设置相应参数;第二部将仪器的工作模式设为RTK流动站模式,建立差分关系,让流动站认知基准站的已知位置;第三部设置基准站电台。4、求解转换参数:求取转换参数的方法主要有如下几种:a、控制点联测求(常用):使用控制点的WGS-84坐标和地方坐标两套坐标建立关系求得。b、人工输入转换参数:使用已知的转换参数。c、地图投影确定转换参数:使用已知的投影方式,从而确定转换参数。注意:使用方法b和c时基准站的坐标必须放在已知点上,而且基准站的WGS-84坐标必须是已知的地方坐标通过已
6、知的转换参数和投影方式反算得到。5、进行点采集:用控制点求转换参数时的多种作业方式:a、基准站置于已知点上:基准站的WGS-84坐标的获得方法有2种:(1)使用已有的静态数据:直接将控制点的WGS-84坐标和地方坐标输入手簿直接求取。(2)使用上点采集的方式获取,此种方法是在无WGS-84成果的情况下使用,具体做法如下:基准站的WGS-84坐标直接从手簿中读取,然后将流动站拿到控制点上去采集WGS-84坐标。b、基准站置于未知点上,即基准站任意摆放时:虚拟一个基准站的地方坐标,基准站的WGS-84坐标直
7、接使用手簿读取,然后将流动站拿到控制点上去采集WGS-84坐标。此时由于基准站的地方坐标是一个虚拟坐标,基准站不得参与转换参数的求解。三、GPS—RTK技术在地籍测量中进行I级导线加密的应用为了更好的对GPS—RTK技术在I级导线控制网测量中的应用进行验证,我们在工程开始作业前对测区部分一级导线点进行检测。由于本次检测的一级导线点大都位于居民地内,房屋较为密集,高大树木遮挡严重等因素,都会对RTK测量精度产生影响,为了使本次试验顺利完成,我们制订了相应的措施:1、基准站的选择:基准站点位选择在视野开阔、
8、地势较高的小山丘处,避开了大功率无线电发射源(如电视、电台发射塔、微波站等)以避免周围磁场对GPS卫星信号的干扰;周围不存在大面积水域,减少了多路径误差的影响。2、流动站的选择:流动站测量使用带支架的对中杆,观测时间应延长至1-2分钟,采用重新初始化独立观测两次,两次坐标差值<5cm,取中数作为最终成果。流动站与基准站保持在5KM之内。对于条件困难地方通过增加观测时间,增加观测次数,以提高RTK测量精度。3、作业时段的选择:观测时间选在点位
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